家庭用プロジェクタには,シングルDLPと3LCDの2つの一般的なタイプがあります.シングルDLPプロジェクタは,テキサス・インストゥルメント (TI) のシングルチャネルDLPチップセットを使用するタイムシェアリング反射プロジェクタです.3LCDは,Epsonなどの日本企業によって代表される3つのLCDパネルを持つ同時伝播投影です.3LCDプロジェクターの内部構造は比較的複雑なので その原理を簡単に紹介しましょう光源は最初に偏光化され,光源内のすべての横波を縦波に変換する (それが使用する液晶は横波しか通過できないため)そして光が均等に分布します 次に複素鏡 (複素鏡とも呼ばれる) を通過し,赤光とその補完色である青色光を生成する赤色は鏡に反射され,シアン色は緑色と青色に分解され,RGB光の3束を形成する.赤と青の光が相応の鏡に反射される (緑の光は反射される)緑色の光とともに,それぞれ,直角で交わる3つの光伝達LCD画面 (通常,エプソンが使用するHTPSLCD画面は,強い光伝達性があります)青い光の光経路を短縮する反射系と二角式プリズム (8図) も必要である.3つのLCDスクリーンによって形成された光は二角型プリズムを通してレンズに収束し,その後スクリーンに投影されます..図8 色の分離プリズムの実証緑光が送られ,赤と青の光が垂直的に照射され,反射される必要があるので,通常の反射器はここで直接使用できません.プリズマを形作るには色分別鏡のみが使用できる.,赤と青の光を反射し,緑の光を伝達して色を合成する.したがって,色分離プリズムは,この原理に基づいている.色合いのプリズムとも呼ばれます矛盾しているように見えますが 実は同じことです明らかに色を合成するために使用されているのに,なぜ最後のプリズムが色分離プリズムと呼ばれるのか理解していないと推定されています.逆でも使えますので,どちらか1つでもいいでしょう. もちろん,前者の名前は一般的に使用されます.単一DLP型投影は比較的シンプルです.レーザーを通過した後,光源は色輪のフィルターに衝突します.RGB の3色光が時間分割で形成される時間, and then evenly distributed through the integrator (some models use relay mirrors instead of integrators to reduce costs and volume) and incident on the DMD chip after passing through the TIR prism (Total Internal Reflection Prism)DMDチップにはピクセルレベルで小さなアルミニウム反射器で覆われた四角形の領域があり,それらはレンズグループに反射され,最終的に画面に投影されます.回路を通してDMDの反射器の回転角を制御することによってフィルターによって生成されるRGB色と組み合わせると,人間の目の視覚残留特性を用いて色を重ねます.そして最後に,私たちが見る色絵が形成されます.単片DLPの原理はこれです.実際には,同時に3つのDMDチップを使用する高級モデルもあります.消費者向けモデルには含まれず,内部構造が複雑すぎるため彼らは関係ありません.3つのLCDの代わりに1つのDMDチップがあるからではなく最も複雑な構造と最も基本的な機能は DMDチップセット自体によって処理されていますDMDチップセットは非常に複雑です. この記事のスペースが限られているため,このチップセットは3番目の記事に配置される予定です.さらに,単一のDLP投影のための多くの種類の光源もあります. 三色LED,単色/二色レーザー + リンゴ (一般的にレーザーリンゴと呼ばれる),3色レーザー (RGBレーザー)さらに,レーザー+LED光源などの混合型光源もあります.UHP + UHP の二重光源の重複など